подНя' на величину Ане= (ИБ — УВ УАк где Йк — максимальная высота ка- пиллярного подъема. При этом воздействии запасы грунтовых вод надо увеличить на аМ, = Ал; (Р— ))› причем из нее на увеличение влажности в расчетном слое бу- дет использовано лу = (В, — ) (Р— @) й.. После увлажнения расчетно- го слоя дрёны (или каналы) 0с- Рис. 19.16. Схема к расчету подпочвен- вобождаются от подпора, часть ного увлажнения: поданной воды отводится осуши- 1 и 2 — соответственно поверхность грунтовых тельной сетью и понижается уро- ;‹;д ›Ёг капиллярная кайма перед и после ув- вень грунтовых вод, поэтому ко- В эффициент — использования будет равен АУ Е э=тдри — (ИБ — УО 1/—2„— Как правило, только 50...60% поданной воды идет на увлажнение рас- четного слоя, поэтому подпочвенное увлажнение с точки зрения расходо- вания поливной воды малоэффективно. Повторно использовать сбрасывае- мую после увлажнения воду обычно трудно по техническим причинам. Расчет водного и поливного режимов осушаемых земель, Расчет режи- ма увлажнения осушаемых земель имеет некоторые особенности, вызванные неглубоким залеганием грунтовых вод и наличием интенсивного дренажа. Следствием этого является тесная взаимосвязь влажности почвы и грунто- вых вод. Поливы в этих условиях надо назначать аккуратно, так как не- значительное переувлажнение вызывает потери оросительной — воды, — из- лишнюю промываемость почв, сопровождающуюся потерей — питательных веществ и подъемом уровней грунтовых вод, что в конечном счете суще- ственно понижает продуктивность сельскохозяйственных угодий. В этих условиях для обоснования мелиоративных мероприятий — необ- ходимо использовать методы, позволяющие рассчитывать взаимосвязанные процессы влагопереноса при полном и неполном насыщении почвы. Режим` влажности почвы существенно нестационарен и зависит от не- равномерно выпадающих во времени осадков, ПОЛИВОВ, переменной эвапо- транспирации и других факторов. Применительно К взаимодействию между почвенными и грунтовыми водами в почве выделяют две зоны — верхнюю, корнеобитаемую, и нижнюю транзитную (рис. 19.17). Влажность в верхней зоне (мощностью Й,) колеблется в широких пределах и определяется не столько влагообменом с грунтовыми водами, сколько осадками, поливами и испарением. Влажность транзитной зоны (мощностью й;) из-за, сравни- тельно высокого увлажнения и высокой — водопроницаемости более — ста- бильна. Для расчета водного режима (по Голованову А. И.) используют си- стему уравнений: — — 1 — \ЧЗ @ = — Атё [0,5 (@, -- 1)]*® [п‚-і (Т 1а ш‚) + 1], (19.1) @ = й, (и -- 0,5Р,Ат) — й, (— 0,5р,Ат) — РАтй» (19.2) No,= И, +- 0. + М— Е. + @, (19.3) ПОВЁРЁХ сть грунтовых вод надо 272 8 ъ где О—суммарное количество влаги, перенесенное потоком интенсивностью д за интервал времени Ат; & — коэффициент фильтрации; #, — приведен- ` ная влажность на нижней кранице корнеобитаемой зоны: @, __ш'_ш_* : , , у— ра \ @; == (1,15...1;20) о; @ = Е (19.4) <, — влажность на нижней границе корнеобитаемой зоны; © и No, — соот- ветственно средняя влажность и влагозапасы корнеобитаемой зоны; @* — максимальная молекулярная ‘влагоемкость; р — пористость: й, = й— й;, (19.5) й — глубина грунтовых вод; \ —- коэффициент, зависящий от механическо- го состава почвы, принимается для суглинистых и супесчаных почв ’\/'=2,7'‚ Й, йо — соответственно глубина грунтовых вод в начале и в конце рас- четного интервала времени Ат; р — коэффициент водоотдачи грунта; Э;— интенсивность дренирования, то есть модуль дренажного стока при напоре на междренье, равном 1 м (определяется по формулам А. Н. Костякова, С. Ф. “Аверьянова‚ В. М. Шестакова); Йо— глубина заложения — дренажа (случай горизонтального дренажа); ,, — соответственно — влагозапасы корнеобитаемой зоны в начале и в конце расчетного интервала Ат; О, — используемые а“тмосферные осадки; Ед—СУММЗРНОе испарение; М — коли- ЧеС'ПЪО поливной ВводЫы, ПОСТуПИВШей В корнеобитаемую зону за интер- вал Ат. Система уравнений (19.1)...(19.3) связывает между — собой — изменения влажности корнеобитаемой зоны, колебания уровня грунтовых вод и по- зволяет рассчитывать баланс влаги в корнеобитаемой зоне, баланс грунто- вых вод, водообмен между грунтовыми водами и корнеобитаемой зоной за некоторый интервал Ат. При расчете величины ,, входящей в уравнение (19.1), влажность на нижней границе корнеобитаемой зоны ш, определяется по среднему за ин- тервал значению влагозапасов в КОРПСОбНТЕеМОЙ зоне: ж = (1,15...1,20) (, -- ) /(2/,), (19.6) а при расчете величины 1 используется средняя за интервал глубина грун- товых вод: й = (No, - А,) /2. (19.7) В межполивной период система Х ‘уравнений — (19.1)...(19.3) содержит `три неизвестных М» йз и @. Способ расчета водного режима и режима поливов основан на решении этой си- | стемы уравнений относительно неиз- вестных подбором. Порядок расчета НОВЕЕЕ приведен в таблице 19.4. =0 Вегетационный период разбива- # ют на ряд временных интервалов (графа 1). С одной стороны, чем ко- роче интервал, тем детальнее и точ- нее расчет. С другой стороны, при увеличении Ат сокращается объем расчетов. Целесообразно принимать интервал Ат 5 3...5 сут. В графах 2 и 3 записывают осадки и суммарное испарение для каждого интервала. Мощность корнеобитаемой зоны — Рис. 19.17. Схема к расчету водного Орг Ир уу шЕЙ д Эпюры иА) е |(графа 4) изменяется в течение веге- — и поливного режимов — осушаемых тации вместе с развитием корневой — земель. 181138 273